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1 永磁直流力矩电动机的电枢冲片槽太深,对电机性能有那些影响?
永磁直流力矩电动机(后面简称电机)是一种伺服元件,要求电枢电感不能太大,否则电气时间常数大,影响伺服系统的响应速度。电机电枢冲片槽深,电枢线圈放置槽中则深,受导磁铁心的影响大,导致单位匝数的电感大,为非线性电感;反之,电枢冲片槽浅,线圈接近气隙,受导磁铁心的影响小,电感小,接近线性电感;无槽电机电枢线圈不放在槽中,全部放在导磁铁心的表面,所以电感很小,基本是线性电感。可见,电枢冲片槽深,会使电机的电枢电感增大,电气时间常数增大,对电机在系统中响应的快速性不利。另外,[第一段] 相似文献
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1概述感应同步器又叫作感应整步机,它是一种将转角位移或直线位移转换成电压信号的测量元件。从原理上看,感应同步器与多极旋转变压器是一样的,只是在结构上有很大的差别,通常,感应同步器是采用印刷绕组,并且它的极对数很多,一般为几百对或上千对,这就是其精度高... 相似文献
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直流力矩电动机的温升和温升测试 总被引:1,自引:0,他引:1
1引 言直流力矩电动机通常工作在堵转状态下,技术标准中也规定:直流力矩电动机的温升在连续堵转电压或连续堵转电流下进行测试。然而,由于直流力矩电动机结构和设计的特殊性,其温升和温升测试并非那么简单,值得进行研究。2直流力矩电动机的温升由于普通直流电动机采用的是迭绕组,两换向片间只短路一个元件,有多少对电刷,就有多少对并联支路。这样,电枢任何位置,各支路并联的有效元件数差别不大,所以多支路并联后电枢各个位置的电阻近似相等,再加上普通直流电动机是在额定负载、额定转速下动态测温升,所以电枢电阻任一时刻的平均功耗是相等… 相似文献
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直流力矩电动机,因其转速低、转矩大,能用于位置伺服系统和低速伺服系统中作执行元件。特别是采用了钕铁硼永磁材料代替电励磁源后,电机的技术性能有了更大的改进。本文以一台钕铁硼永磁直流力矩电动机为例,就电机的主要技术指标,运行性能以及场路结合的设计方法等进行了分析,并给出了它和其他永磁材料电机的比较结果。 相似文献
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编者按:本讲座对各种微特电机的工作原理及应用进行介绍,包括旋转变压器、自整角机、步进电动机、脉动电机、感应移相器、无刷直流电动机等。本讲座能使读者了解到一些微特电机的基本知识,同时对专业技术工作者在如何选择和使用微特电机方面也有所帮助。本讲座共7讲. 相似文献
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波动力矩对无刷直流电动机系统性能有很大影响,电机系统的正弦化设计可以从原理上消除波动力矩;介绍了抑制波动力矩的各种方法。 相似文献
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1 影响永磁直流力矩电动机空载转速和堵转转矩的参数 电枢槽数K、元件匝数N1、电机外径D、电枢铁心长度L、气隙磁密Bδ等参数对永磁直流力矩电机的空载转速、堵转转矩影响较大,这些参数是如何影响永磁直流力矩电动机的空载转速和堵转转矩? 相似文献
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直流电动机控制芯片SG2731外接功率管后可控制小功率直流电动机,也可以直接驱动直流电机。文中对其主要特点、引脚功能、技术指标、典型应用等作了介绍,以便于选用。 相似文献
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1 原理
步进电动机是一种随电脉冲信号作步进增量运动的电动机,能将电脉冲信号转换成角位移或线位移,因此,也可将它视为同步电动机。步进电动机优点如下:在不失步的情况下,步进电动机步距不受电压、负载条件和环境温度变化的影响; 相似文献
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1 引 言测试直流电动机的输出功率 ,必须依赖力矩仪或测功器。作者受反电势系数启示 ,提出一个用空载数据求取直流电动机输出功率的简易公式 ,它只需一组空载数据 V0 、I0 、n0 和电枢电阻 Ra,便可利用公式 ,计算出任何负载电流下的输出功率 ,简单、方便、准确。2 计算公式P2 =Ken H( IH- I0 ) ( 1 )式中 P2 ——输出功率 ,WKe——反电势系数 ,V/r· min-1,定义为单位转速下的反电势值IH——负载电流 ,An H——负载转速 ,r/minI0 ——空载电流 ,An0 ——空载转速 ,r/min公式的物理解释是 :Ken H 为负载电流 IH 条件下电机产… 相似文献
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无刷直流电动机静态力矩脉动测试 总被引:3,自引:1,他引:3
在研究无刷直流电动机力矩脉动过程中,设计了一套静态力矩脉冲测试装置。该装置利用了一台现成的三相反应式步进电动机作为力矩传感元件,配上适当的控制线路,构成了无刷直流电动机静态力矩脉动测试系统。本文介绍该装置的结构原理及其应用。 相似文献
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直流电动机控制芯片 SG2 731外接功率管后可控制小功率直流电动机 ,也可以直接驱动直流电机。文中对其主要特点、引脚功能、技术指标、典型应用等作了介绍 ,以便于选用 相似文献
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针对直流伺服电动机电源、两相交流伺服电动机电源、信号电动机电源、50 Hz调频电源,简单分析了微特电机试验中的电源问题,为微特电机测试提供参考. 相似文献